太阳能发电系统组成部分
(1)PV板(太阳能板、太阳能电池板、太阳能光伏组件),吸收光能并把光能转化为电能,PV板常用材料有单晶硅、多晶硅和非晶硅三种,其中单晶硅转换效率为14~20%,多晶蛙转换效率为13%左右,非晶蛙则为8~10%。
(2)储电设备,目前离网型发电系统的储电设备以免维护电池为主,电池能把PV板产生的电能储备起来。
(3)充电和输出控制控制器:控制器的作用是控制整个系统稳定安全地工作。
(4)其它机械设备
太阳能控制器的主要功能
1. 蓄电池充、放电管理
(1) 控制器应具有输入充满断开和恢复连接功能。
(2) 控制器应具有欠压断开和恢复功能。
(3) 控制器应能自动或手动恢复对负载的供电。
(4) 考虑环境及电池的工作温度特性,控制器应具备温度补偿功能。
2. 设备保护
(1) 负载短路/过载保护。
(2) 内部短路保护。
(3) 反向放电保护。
(4) 极性反接保护。
(5) 雷电保护。
3. 光伏系统工作状态显示
控制器应能够显示光伏发电系统的工作情况。对于小型光伏发电系统的控制器,蓄电池的荷电状态,可由发光二极管的颜色判断,绿色表示蓄电池电能充足,可以正常工作;黄色表示蓄电池电能不足;红色表示蓄电池电能严重不足,必须充电后才能工作,否则会损坏蓄电池,当然这时控制器到负载的输出端也已自动断开。
对于大、中型光伏发电系统,应由仪表或数字显示系统的基本技术参数,如电压、电流、功率、安·时数等。
4. 光伏发电系统数据及信息储存
特别是对于大型光伏发电系统,应该配备数据及信息储存装置,必要时进行分析和处理,用以判断或评估系统的工作状态,以便改进。
5. 光伏系统故障处理及报警
当系统发生故障时,能够自动采取保护措施,或使用声、光等报警手段,以便操作人员及时处理,避免系统遭到损坏。
6. 光伏系统遥测、遥控、遥信等
对于大型光伏系统,必要时可配备遥测、遥控、遥信等装置,进行远程控制。
当然,控制器的功能不是越多越好,否则不但提高了投资费用,还增加了系统出现故障的可能性,所以要根据实际情况合理配备必要的功能。
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离网太阳能光伏发电系统的几种形式
根据用电负载的特点,对离网光伏发电系统还可细分为下列几种形式:
1. 无蓄电池的直流光伏发电系统
无蓄电池的直流光伏发电系统的特点是:用电负载是直流负载,对负载使用时间没有要求,负载主要在白天使用。太阳能电池与用电负载直接连接,有阳光时就发电供负载使用,无阳光时就停止工作。系统不需要使用控制器,也没有蓄电池等的储能装置。无蓄电池的直流光伏发电系统的优点是:省去了能量通过控制器,以及在蓄电池的存储和释放过程中造成的损失,提高了太阳能利用效率。这种系统较典型的应用是太阳能光伏水泵。
2. 有蓄电池的直流光伏发电系统
有蓄电池的直流光伏发电系统由太阳能电池、充放电控制器、蓄电池以及直流负载等组成。有阳光时,太阳能电池将光能转换为电能供负载使用,并同时向蓄电池存储电能。夜间或阴雨天时,则由蓄电池向负载供电。这种系统应用广泛,小到太阳能草坪灯、庭院灯,大到远离电网的移动通信信号塔、微波中转站、边远地区农村供电等。当系统容量和负载功率较大时,就需要配备太阳能电池方阵和蓄电池组了。
3. 交流光伏发电系统
交流光伏发电系统与直流光伏发电系统相比,系统多了一个交流逆变器,用以把直流电转换成交流电,为交流负载提供电能。
4. 交、直流混合光伏发电系统
交、直流混合光伏发电系统既能为直流负载供电,也能为交流负载供电。
5. 市电互补型光伏发电系统
市电互补型光伏发电系统,就是在独立光伏发电系统中以太阳能光伏发电为主,以普通220V交流电补充电能为辅。这样光伏发电系统中太阳能电池和蓄电池的容量都可以设计得小一些,基本上是当天有阳光,当天就用太阳能发的电,遇到阴雨天时就用市电能量进行补充。这种形式即减小了太阳能光伏发电系统的一次性投资,又有显著的节能减排效果,是太阳能光伏发电在现阶段推广和普及过程中的一个过渡性的好办法。
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太阳能光伏发电系统控制器和逆变器等电气设备电线的连接
选用合适的绝缘电线及电缆,线径应根据通过电流的大小,依照有关规范或生产厂家提供的数据,选择合适直径的电线。如直径太小,增加线路损耗,还可能使得电线过热,造成能量浪费和效率下降,严重时会使绝缘层熔化,从而产生短路,甚至造成火灾。直径太大,会造成浪费,不同电缆承载能力可参考下表
通常组件的串联可直接使用组件背面接线盒引出的电线,因为组件设计时就考虑了引出电线的直径足够承载组件输出的极限电流,然而并联时电线中所通过的电流会成倍增加,因此相应的电线直径要增大。
对于离网光伏发电系统的低压直流部分,特别要考虑电线线损(线路压降)。
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